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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
阵列信号波达方向-频率的同时估计方法   总被引:10,自引:1,他引:9  
入射信号的参数估计是阵列信号处理中的基本问题.基于阵列信号处理中高分辨率波达方向-频率的同时估计问题,提出了针对等距线阵的方法.利用时延数据,以时间变元作为旋转因子,在此基础上实现ESPRIT技术,对波达方向和频率同时进行估计.方向和频率之间的配对问题可以对应关系自动解决.这样不但可以完全避免多项式搜索,运算量少,而且分辨率也相当高.给出的计算机模拟实验证实了该方法的有效性.  相似文献   

2.
提出了一种基于子空间2次旋转变换的频率-方向联合估计方法.该方法可同时估计空间信号频率和到达方向,其阵列由M个阵元组成,避免了复杂的阵列结构.计算机模拟结果表明,该方法不仅阵列结构简单,在中等SNR时具有良好的分辨性能,而且运算速度较快。  相似文献   

3.
基于角信号子空间的波达方向估计方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
常规多信号分类(MUSIC)在估计信号或噪声子空间时未利用阵列的方向矢量信息.为改善波达方向(DOA)估计性能,提出一种新的角信号子空间概念.首先,由Gram行列式和超维空间中多面体体积公式,给出常规MUSIC方法的几何解释.其次,利用阵列响应矢量扩展观测数据矩阵,在每个搜索方向由增广数据矩阵的奇异值分解获得角信号子空间估计.理论分析表明,常规MUSIC零谱相当于超维空间中由阵列观测数据矢量和搜索方向矢量决定的多面体体积.仿真实验表明,利用角信号子空间能够较明显地改善DOA估计性能,特别是信号相关、信噪比较低以及快摄数较小的情况.  相似文献   

4.
累量域高分辨率二维波达方向估计算法   总被引:7,自引:1,他引:7  
提出一种利用虚拟双线性平行阵进行累量域高分辩率二维波达方向估计的新算法。该算法将累量用于协方差的计算,构造了一个虚拟DOA矩阵,并基于此矩阵进行波达方向估计。理论分析表明,对虚拟DOA矩阵特征值分解,就可以得到源信号的二维DOA估计。同时由于累量对高斯噪声的自然盲性,因而算法具有稳健性。该算法的另一特点是可以提供虚拟扩展孔径,提高了孔径的利用率。  相似文献   

5.
利用信号空间矩阵进行二维波达方向估计的新方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文以阵列信号处理为背景,讨论了二维信号参量估计问题,着重分析了新近提出的子空间旋转基底类方法.在此基础上,本文提出了新的估计方法,通过对原始信号空间矩阵法的改进措施,不仅提高了算法效率,并且成功地解决了兼并源和相干源的问题.改进后的信号空间矩阵法不但运算量极小,且据有分辨率高,估计方差小,所需阵元个数少等优点.本文中给出的计算机仿真对比实验验证了该方法的优良性能.  相似文献   

6.
基于子空间辨识的DOA和频率联合估计算法   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对阵列信号波达方向(DOA)和频率联合估计计算量大、参数配对较困难等问题,提出了一种基于子空间辨识方法的DOA和频率联合估计算法.该算法构造了一个特殊的状态空间模型,并通过选取辅助矩阵来抑制噪声.由子空间辨识方法得到广义可观测矩阵的估计值,再利用总体最小二乘(TLS)方法得到系统矩阵的估计值,由系统矩阵得到DOA和频率的估计值.该方法具有参数自动配对和计算量小的特点.计算机仿真验证了该算法的有效性.  相似文献   

7.
江南  黄建国  冯西安  管静 《贵州科学》2002,20(4):153-158
推导了基于水声矢量传感器阵的Bartlett和Capon空间谱的解析表达式,并与标量传感器的空间谱相比较,分析了基于矢量传感器阵的两种DOA估计方法对阵列定向性能的改善,并给出了数字算例。  相似文献   

8.
针对密集分布目标的波达方向(DOA)估计,是当前高精度定位技术的难点和热点.已有的基于压缩感知原理的DOA估计方法往往存在离散网格与连续域参数匹配难度高、离散网格之间相关性高、计算效率低等问题.针对DOA密集分布、低信噪比的非理想情况,分别采用稀疏参数法(SPA)和连续压缩传感(CCS)算法,设计了无网格的压缩感知密集DOA估计方法,分析了这两种算法的性能特点.通过对比仿真实验证明:该方法可以有效提高密集DOA的估计精度.  相似文献   

9.
相干信号子空间处理方法(CSM)是一种通过构造聚焦(focusing)矩阵来估计宽带相干源波达方向(DOA)的有效方法.本文基于逆传播(BackPropagation)学习算法,给出了一种用神经网络来实现聚焦过程的新颖方法.利用这种方法进行DOA估计,可以无需预先知道源信号初始信息,不经预处理过程即可获得对DOA的高性能估计  相似文献   

10.
传统DOA(direction of arrival)估计算法无法处理相干信号,因此提出一种基于重构噪声子空间的高精度DOA估计算法.该算法利用阵元接收数据的自协方差与互协方差信息构造成增广矩阵作为新的协方差矩阵,对该矩阵进行奇异值分解得到相应的噪声子空间和特征值矩阵.为了获得更精确的信号向量,重构一个由新特征值矩阵对应的特征向量所组成的噪声子空间.最后通过谱峰搜索得到DOA估计值.算法不影响对非相干信号估计的效果,并且比IMMUSIC(improved multiple signal classification)算法具有更高的估计精度,在低信噪比及信号入射间隔较小的情况下也有良好的准确性.仿真结果表明,提出的改进算法在低信噪比及低采样快拍数的条件下,能有效估计出相干信号的波达方向.  相似文献   

11.
频率和DOA估计的等价性   总被引:2,自引:0,他引:2  
定义了频率估计和信号到来角估计的信号模型,介绍了基于小波包理论的频率估计,推导了两者的等价性和分辨率的关系,仿真结果验证了频率和DOA估计的一致性。  相似文献   

12.
针对MUSIC(Multiple Signal Classification)算法和ESPRIT(Estimated Signal Parameters via Rotational -Invariance- Technique)算法不能有效估计相干信源波达方向的问题, 在修正MUSIC算法(Modified MUSIC)基础上, 通过引用变换矩阵, 在考虑阵列接收数据及其相应变换矩阵的自相关和互相关信息后, 结合总体最小二乘算法TLS-ESPRITS(Total Least-Squares ESPRIT)提出了能同时适应相干和非相干信号情况的波达方向估计的改进ESPRIT算法(IM-ESPRIT: Improved ESPRIT), 并在相干信号源来波角度间隔较小和低信噪比条件下, 同常规CC-ESPRIT(Cross ESPRIT)算法进行比较。结果表明, 当相干信源角度间隔为3°且信噪比为0时, 实现波达方向估计具有较好的估计精度和分辨率。  相似文献   

13.
基于LD分解的广义特征值DOA估计方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
对阵列输出的相关矩阵进行LD分解,可找到信号子空间,由此得出了估计信号源DOA的一种新的方法-基于LD分解的广义特征值DOA的估计方法。理论分析和计算机模拟结果表明本文提出的方法切实可行。  相似文献   

14.
针对相干信号波达方向(DOA)和极化参数的同时估计问题,提出了适用于任意结构极化敏感阵列和完全/部分极化信号源的广义信号子空间拟合方法.该方法利用空间相位矩阵和信号极化矢量之间的线性关系,借助信号子空间旋转矩阵的适当分离实现了角度和极化参数的解耦,使得DOA估计和极化参数估计可分别通过唯角度和唯极化搜索获得.与传统子阵平滑信号解相干方法不同,广义信号子空间拟合方法对阵列结构无特殊要求,且不存在孔径损失问题.仿真结果表明,广义信号子空间拟合方法在低信噪比和短快拍数条件下性能均要优于空间平滑和极化平滑两种传统方法.  相似文献   

15.
针对最大似然(ML)DOA估计方法存在着运算量高且容易收敛到局部极值的问题。结合引力搜索算法(GSA)与最大似然方法,提出了一种GSA-ML方法。将最大似然函数作为GSA算法的适应度函数,在遵循ML方法的主体思想同时,利用GSA算法运算量低和收敛速度快的优点,成功地找到似然函数的全局最优解;并保存了ML方法的优点。仿真结果表明,GSAML方法不仅能有效估计相干信号源;并且相比MUSIC、ESPRIT和TLS-ESPRIT算法,拥有更高的精度和估计成功概率。  相似文献   

16.
为了利用跳频信号的空域信息辅助同步跳频信号的网台分选,提出了一种基于STFD酉ESPRIT的跳频信号DOA估计算法。首先用WVDSPWVD组合时频分析方法对接收数据进行时频变换,然后提取出跳频信号的有效跳(hop),并对其建立空时频矩阵(STFD),最后利用酉ESPRIT算法进行跳频信号DOA估计。该方法通过酉变换将ESPRIT算法的协方差矩阵从复数域转化到实数域,降低了计算量,而且酉ESPRIT算法利用了数据的共轭信息使数据长度等价增加了一倍,提高了估计精度。仿真结果表明文中算法在信噪比大于2dB时,DOA估计性能优于ESPRIT算法。  相似文献   

17.
存在阵元位置误差时的信号DOA估计   总被引:6,自引:0,他引:6  
在超分辨测向领域 ,阵元位置误差往往会导致测向性能急剧下降 ,因此必须进行有效的校正。该文基于子空间基本原理 ,提出了一种有源校正法 ,其优点在于收敛速度快、所需校正信号的方向不必准确已知。计算机模拟结果表明 ,采用该方法完成误差校正之后 ,通过修正的MUSIC算法就能实现对信号DOA的精确估计  相似文献   

18.
多重信号分类法(即MUSIC算法)具有很高的分辨力、估计精度及稳定性,在阵列信号处理中对DOA(direction of arrival)的估计也一直是人们研究的热点。通过对MUSIC算法中影响DOA估计的误差因素进行分析和研究,讨论MUSIC算法的估计性能。理论分析和仿真结果表明,对非相关或相干信号,MUSIC算法是一种有效的测量目标方位角的方法。  相似文献   

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